[发明专利]一种大规模机器类型通信的非正交多址接入方法及设备有效
申请号: | 201810307826.0 | 申请日: | 2018-04-08 |
公开(公告)号: | CN108811038B | 公开(公告)日: | 2021-01-22 |
发明(设计)人: | 崔琪楣;江慧;谷宇;张雪菲 | 申请(专利权)人: | 北京邮电大学 |
主分类号: | H04W48/10 | 分类号: | H04W48/10;H04W74/00;H04W74/08 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 王莹;吴欢燕 |
地址: | 100876 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 大规模 机器 类型 通信 正交 接入 方法 设备 | ||
1.一种大规模机器类型通信的非正交多址接入方法,其特征在于,包括:
步骤S1,通信设备向所属的基站发送上行数据传输请求,并生成随机数p;
步骤S2,若通信设备判断获知所述随机数p小于或等于扩展接入类禁止控制参数,在当前时隙通过非正交多址接入方法进行上行传输;
其中,所述接入类禁止控制参数由所述基站根据基站覆盖半径、目标低功耗大连接机器类型通信设备(Massive machine-Type Communication Device;MTCD)数目以及目标MTCD平均最大发射功率约束计算获得;
其中,所述基站根据历史时隙用户数量有效预测当前时隙用户接入需求,然后根据所述当前时隙用户接入需求确定所述目标MTCD数目。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S2中还包括:
计算发射功率,并选择所述发射功率对应的子信道进行上行传输。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述计算发射功率的步骤具体包括:
通信设备根据分布式分层的层数以及与所述基站的距离,获得所处的位置层,根据所述基站的预设接收功率以及信道增益,利用最小化发射功率原则,计算获得所述当前时隙的发射功率;
其中,所述分布式分层的层数为,通过向基站发送参数请求指令获取或通过接收基站的周期性广播获得。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S2中还包括:若通信设备判断获知所述随机数p大于所述扩展接入类禁止控制参数,则等待下一时隙进行上行传输。
5.一种大规模机器类型通信的非正交多址接入方法,其特征在于,包括:
基站端根据基站覆盖半径、目标MTCD数目以及目标MTCD平均最大发射功率约束,计算获得所述基站的分布式分层的层数和扩展接入类禁止控制参数,并将所述基站的分布式分层的层数和扩展接入类禁止控制参数发送给所述目标MTCD,以供所述目标MTCD根据所述分层的层数以及与所述基站的距离,获得所述目标MTCD所处的位置层;
其中,所述基站端根据历史时隙用户数量有效预测当前时隙用户接入需求,然后根据所述当前时隙用户接入需求确定所述目标MTCD数目。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
基站端接收所述目标MTCD的参数请求指令并向所述目标MTCD发送所述基站的分布式分层的层数和扩展接入类禁止控制参数;
或者,将分布式分层的层数和扩展接入类禁止控制参数加入到广播信令中,并进行周期性广播将所述分布式分层的层数和扩展接入类禁止控制参数发送给目标MTCD。
7.一种大规模机器类型通信的非正交多址接入设备,其特征在于,包括:
至少一个处理器;
以及与所述处理器连接的至少一个存储器,其中:
所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令能够执行如权利要求1至4任一所述的方法。
8.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1到4中任一所述的方法的步骤。
9.一种基站,其特征在于,包括:
至少一个处理器;
以及与所述处理器连接的至少一个存储器,其中:
所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令能够执行如权利要求5至6任一所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求5到6中任一所述的方法的步骤。
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